近期,星际天体3I/ATLAS的奇异特性在科学界掀起了广泛讨论。自2025年7月首次被ATLAS巡天系统捕捉以来,这颗星际访客成为继奥陌陌和鲍里索夫彗星后,人类目睹的第三例星际穿越者。其物理性质不断对现有天体分类提出挑战:NASA依据光谱分析暂时将其归类为彗星,但观测数据却未能揭示出典型的彗发和尘埃尾迹特征,即便在其最接近太阳的时刻,也未观测到挥发物的释放。
3I/ATLAS展现了一系列令人费解的参数:其直径远超常规星际天体三个量级,表面反照率高达0.65,这与金属或高密度复合材料的光学特性相吻合。轨道动力学分析进一步揭示,它以每秒5.8万公里的速度疾驰,这一速度比太阳系的逃逸速度高出42%,轨迹模型显示其源自银河系中心区域的某个恒星系。哈佛天体物理中心的团队指出,该天体的光谱特征与任何已知的自然天体存在显著不同,其亮度曲线的波动模式更接近人工构造体的反射规律。
随着国际天文界对观测数据的深入研讨,一些学者呼吁建立新的星际天体分类体系。哈佛大学理论天体物理研究所的Avi Loeb教授团队,基于量子孔径望远镜阵列的偏振数据,提出了一个大胆假设:该天体可能源自非自然成因,其结构特征与星际级人工构造体的理论模型相符。他们建议启动多谱段联合监测计划,以验证其动力源和构造特性。目前,全球已有13个科研团队申请使用韦伯空间望远镜进行专项观测。
尽管国际航天研究的主流观点仍倾向于将此类天体现象归因于自然因素,哈佛大学天体物理学家艾维·勒布教授却提出了一个创新性的理论。他认为,3I/ATLAS等星际天体的发现,应被视为推动人类突破地月空间探索框架的战略机遇。在他的最新学术论文中,勒布教授指出,对这类星际访客的深入研究,可能会重塑人类对深空探索的认知,促使航天工程领域制定更为宏伟的星际航行技术路线图,超越当前的月球基地建设和火星殖民计划。然而,值得注意的是,目前全球航天机构的战略布局仍主要集中在近地空间开发,如NASA的阿尔忒弥斯探月工程和SpaceX公司的地外行星移民计划,尚未实质性突破太阳系内的探索范畴。